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公开(公告)号:CN111578341B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202010587530.6
申请日:2020-06-24
Applicant: 嵊州市浙江工业大学创新研究院
IPC: F24C15/20
Abstract: 一种集成灶余热回收烟尘冷却器,属于集成灶冷却技术领域。它包括烟气冷却器箱体、换热管组件和多接管管路转接装置,所述烟气冷却器箱体包括前置接口、前置挡板、U型换热体、后置接口和后置挡板,所述换热体U型开口侧固定安装有可拆卸挡板;所述前置挡板、换热体、后置挡板和可拆卸挡板之间组合安装形成一个整体,该整体内部形成换热腔体,所述换热管组件放置在换热腔体内。本发明通过设置的烟气流动气路,将烟气传送到换热腔体中,将烟尘油污沉降收集并排出到外部处理装置,减少环境污染;且通过设置的流体循环管路,将烟尘中的余热带走,实现余热利用;此外,通过设置的海绵隔音结构,能够减少主烟道排烟噪音,增加厨房静谧性。
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公开(公告)号:CN118253326A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410329850.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钾改性的钴钼氮化物催化剂及其制备方法和应用。本发明提出了一种钴钼双金属氮化物氨分解催化剂,通过硝酸钴溶液和钼酸铵溶液混合后反应得到前驱体,前驱体与碳酸钾溶液搅拌、干燥后,再于氨气环境下煅烧,得到钾改性的钴钼氮化物催化剂。本发明通过钾改性的方式制得非贵金属催化剂,能够在低温条件下高效催化促进太阳能氨分解制氢,在500℃和0.1MPa反应条件下氨分解转化率可以达到87%以上,可以在低温条件下高效催化氨分解制氢,具有很大的工业应用意义。
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公开(公告)号:CN115449832A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211043732.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B9/65 , C25B1/04 , C25B9/77 , C25B11/031 , C25B11/032
Abstract: 本发明公开了一种基于金属泡沫材料的高温电解池制氢系统和工艺,该系统包括泡沫金属电解池堆和供电器,泡沫金属电解池堆的阴极与供电器负极相连接,泡沫金属电解池堆的阳极与供电器正极相连接,泡沫金属电解池堆包括多个泡沫金属电解池单元,本发明可以促进气体从通道向多孔电极层扩散,有助于降低扩散阻力,增强气体输运,提高蒸汽转化率,增大蒸汽扩散通量,有效地改善固体氧化物电解池性能,电池欧姆损失小,提高电解池转化效率,有望进一步降低制氢成本。
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公开(公告)号:CN111703307A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010693129.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于EDLC模块化电动车高功率储能与热管理系统,包括电机模块、集成电源分配模块、储能供电模块及外部电源,所述电机模块包括驱动轮及电机,所述电机用于电能与动能之间的相互转化;所述集成电源分配模块包括第一逆变器、功率转换器及第二逆变器,用于充电功率转换及交流直流相互转化;所述储能供电模块包括超级电容器、锂电池、泵及散热器,用于电能的储放转化及换热。本发明的有益效果是:应用超级电容器替换普通电容器具有充放电功率大且能量密度也不低的优点,在制动汽车时能够回收更多的能量,加速时也能够均衡高效地实现电能转换,提高了系统能量利用效率。
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公开(公告)号:CN111678177A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010691934.X
申请日:2020-07-17
Applicant: 嵊州市浙江工业大学创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于碳基纳米流体CNT高效储热循环多用途集成灶系统,所述集热模块、CNT碳纳米流体加热储水模块、保温模块及洗碗机模块,所述集热模块灶台面板,所述灶台面板包括集热板及设置在集热板背面的CNT纳米流体管;所述CNT碳纳米流体加热储水模块包括储水箱及设置在储水箱体内部的流体管路,本发明的有益效果是:本发明所述的一种基于碳基纳米流体CNT高效储热循环多用途集成灶系统,利用CNT纳米流体的高热导率和流体传热稳定特性,通过CNT纳米流体在换热管中流动带走集成灶在使用过程中产生的热量,集热板进一步高效地传递灶台火焰带来的余热,二者有机地结合有效地降低了厨房空间温度,提升烹饪舒适感。
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公开(公告)号:CN111589316A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010540360.6
申请日:2020-06-15
Applicant: 嵊州市浙江工业大学创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种高效家用燃气实时掺氢与热值测量系统,包括掺氢模块、空气进气模块、燃烧热值测量模块及废气处理模块;所述掺氢模块与空气进气模块相连通,并通过空气进气模块将空气及混合器送入燃烧热值测量模块,最后通过废气处理模块进行排出。本发明的有益效果是:该家用燃气实时掺氢与热值测量系统,有机的整合了掺氢模块、燃烧热值测量模块和废气处理模块,为实际应用实验测试提供方案和指导;此外,对于混合气体质量流率的精准控制和燃烧废弃物排放的有效分析,进一步提高实验装置安全性和降低对环境的污染物排放。
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公开(公告)号:CN111879005B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202010881273.7
申请日:2020-08-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: F24H9/1818 , F24H9/13 , F24C15/20 , F24C13/00
Abstract: 本发明公开了一种集成灶和热水器双温热源供热系统,包括集成灶、热交换器、热水器及储液水箱;所述集成灶与储液水箱之间通过第一管路相连,所述集成灶与热交换器顶部之间通过第二管路相连,所述热交换器底部与储液水箱之间通过第三管路相连;所述储液水箱与热交换器侧部之间通过第四管路相连,所述热交换器与热水器之间通过第五管路相连。本发明的有益效果是:该系统有效的结合了集成灶和热水器两个供水系统,通过在集成灶上下面板之间设置换热管路和填充相变材料,充分利用使用过程中产生的热量,相变材料不仅为室内空间提供热量,还能进一步补充热水器所需热水,减少热水器运行费用和降低能耗,有效地提高双温热源系统的热效率。
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公开(公告)号:CN116445954A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211341595.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/055 , C25B1/27
Abstract: 本发明公开一种利用物理沉积Co3Mo3N催化剂附着阴极电极的固体氧化物电解池合成氨装置,包括水蒸气供给单元、电能供给单元、氮气供给单元、供热单元以及合成氨单元;水蒸气供给单元,用于生成水蒸气并于供热单元升温后进行合成氨反应;电能供给单元,通过太阳能光伏板提供合成氨单元所需电能;氮气供给单元为通过SMN氮膜系统提取空气中的氮气作为合成氨单元氮气原材料使用;供热单元通过碟式太阳能聚光集热器为系统提供热能;本发明利用太阳能提供电能和热能,通过阴极电极物理附着纳米Co3Mo3N催化剂的SOEC电解氮气和水生成氨气,发挥Co3Mo3N对合成氨的催化效果和固体氧化物电解池热电互补优势;清洁高效无污染,同时尽可能利用能源减少能源浪费。
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公开(公告)号:CN113463113A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110835261.5
申请日:2021-07-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B1/042 , C25B9/60 , C25B9/65 , C25B9/67 , C25B11/042 , C25B15/021 , H02S40/44
Abstract: 本发明公开了一种光伏与化学热泵耦合的太阳能高温电解水制氢系统及其工艺,该系统包括光伏发电系统、氨基化学热泵系统和高温氧化物电解池电解水系统,所述的光伏发电系统与高温氧化物电解池电解水系统连接,高温氧化物电解池电解水系统与氨基化学热泵系统通过第三换热器耦合连接,光伏发电系统将太阳能转化为电能,为高温氧化物电解池电解水系统提供电能,氨基化学热泵系统将太阳能依次转化为化学能和热能,为高温氧化物电解池电解水系统提供热能,使水电解产生氧气和氢气。本发明采用将光伏发电系统、氨基化学热泵系统和高温氧化物电解池电解水系统耦合的方式实现了零二氧化碳排放。
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公开(公告)号:CN113322475A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110564164.7
申请日:2021-05-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B1/042 , C25B15/08 , C25B15/00 , F24S23/70 , F24S60/20 , F24S10/30 , F03G6/06 , F01K21/04 , F01D15/10
Abstract: 本发明公开了一种耦合太阳能氨基热化学能储能和卡琳娜循环的高温固体氧化物电解水制氢系统及工艺,该系统包括氨基热化学能系统、卡琳娜循环系统和高温固体氧化物电解水制氢系统,所述氨基热化学能系统和高温固体氧化物电解水制氢系统通过第六换热器、第三换热器和第七换热器实现换热连接,氨基热化学能系统和卡琳娜循环系统通过第五换热器实现换热连接,卡琳娜循环系统与高温固体氧化物电解水制氢系统连接,为高温固体氧化物电解水制氢系统提供原料。本发明可以通过降低能量吸收品位、常温储存、提高能量释放品位的方式,降低聚光集热成本,减少储能损失,提高发电循环效率及电解水制氢效率。
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